
- •Пасивные элементы трактов волс (часть 1)
- •18.1. Классификация пассивных устройств и их характеристики
- •18.2. Устройства ввода и вывода излучения
- •18.3. Разъемные и неразъемные соединители
- •Неразъемные соединители
- •Разъемные соединители
- •Контрольные вопросы
- •Пасивные элементы трактов волс (часть 2)
- •19.1. Оптические разветвители
- •Неселективные разветвители
- •Мультиплексоры и демультиплексоры
- •19.2. Оптические вентили
- •19.3. Оптические аттенюаторы
- •Фиксированные оптические аттенюаторы
- •Перестраиваемые оптические аттенюаторы
Разъемные соединители
По конструкции разъемные соединители бывают симметричными и несимметричными. Упрощенные схемы представлены на рис. 18.9.
При несимметричной конструкции для организации соединения требуются два элемента: соединитель гнездовой и соединитель штекерный (рис. 18.9, а). Оптическое волокно в капиллярной трубке коннектора-штекера не доходит до торца капилляра, а остается в глубине. Напротив, волокно в гнездовом соединителе выступает наружу. При организации соединения физический контакт волокон происходит внутри наконечника-капилляра, который обеспечивает соосность волокон. Открытое волокно и капиллярная полость у этих соединителей являются основными недостатками, снижающими надежность несимметричной конструкции. Особенно недостатки сказываются при большом количестве переключений. Поэтому этот тип конструкции получил меньшее распространение.
П
ри
симметричной конструкции
для организации соединения требуется
три элемента: два соединителя и переходная
розетка (рис. 18.9, б).
Главным элементом соединителя является
наконечник. Внешний диаметр его равен
2,5 мм. Наиболее жесткие требования
предъявляются к параметрам отверстия
(капилляра) наконечника. Оно должно быть
достаточно большим, чтобы волокно могло
зайти в него, и при этом достаточно
малым, чтобы люфт волокна был незначительным.
Наконечник должен обладать такой
прочностью, жесткостью и температурными
характеристиками, которые дают возможность
защитить оптическое волокно от повреждения
при стыковке разъема, одновременно
обеспечивая возможность небольшой
деформации в месте стыка оптических
волокон, необходимой для снижения потерь
на отражение. Он изготавливается либо
из керамики на основе Z2O2
или Al2O3,
либо из нержавеющей стали. Используемые
керамики позволяют создать разъемы с
большим рабочим температурным диапазоном,
обычно от –40о
до +85оС.
Торец наконечника выполняется сферическим
с радиусом порядка 15…25 мм, но существуют
и конструкции с «косым» торцом, то есть
с наклоном места стыка на 8…12о
относительно оси разъема.
Переходная соединительная розетка снабжена центрирующим элементом, выполненным в виде трубки с продольным разрезом для контакта между наконечником и центрирующим элементом розетки. Центрирующий элемент плотно охватывает наконечники и обеспечивает их строгую соосность.
Оптические параметры разъемных соединителей: вносимое затухание и величина обратного отражения. Для наиболее распространенных типов соединителей с физическим контактом типичное среднее значение вносимого затухания составляет до 0,2 дБ, а максимальное до 0,3 дБ.
Другим важнейшим оптическим параметром является величина обратного отражения, которое особенно велико в случае, если торцы волокон в разъемном соединении разделены воздушным зазором. Тогда оптический сигнал отражается от торца ОВ вследствие разности показателей преломления сердцевины ОВ и воздуха. Этот параметр особенно важен для ВОСП, в которых источником излучения является лазерный диод.
Величина обратного отражения (Rор) определяется по формуле:
где Pотр - значение оптической мощности, отраженной разъемным оптическим соединителем; Pвх – значение оптической мощности на входе разъемного оптического соединителя.
Для снижения величины обратного отражения необходимо убрать воздушный зазор между соединяемыми ОВ. Это достигается использованием разъемных оптических соединителей, обеспечивающих физический контакт между сердцевинами соединяемых ОВ. Для создания физического контакта используется закругление торцов ОВ при полировке с радиусом кривизны 10…25 мм. ОВ соприкасаются только выступающими частями в точке расположения их сердцевин. Плоские прижатые концы ОВ не используются, потому что получить идеально плоские параллельные торцы очень трудно. В маркировке оптических разъёмов сокращение РС (physical contact) указывает на наличие того или иного вида физического контакта ОВ.